光伏组件材料分类多元化合物多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要有以下几种:a)光伏组件b)光伏组件c)铜铟硒光伏组件(新型多元带隙梯度Cu(In,Ga)Se2薄膜光伏组件)Cu(In,双玻光伏组件,Ga)Se2是一种性能优良太阳光吸收材料,具有梯度能带间隙(导带与价带之间的能级差)多元的半导体材料,可以扩大太阳能吸收光谱范围,进而提高光电转化效率。以它为基础可以设计出光电转换效率比硅薄膜光伏组件明显提高的薄膜光伏组件。可以达到的光电转化率为18%,柔性光伏组件,而且,此类薄膜光伏组件未发现有光辐射引致性能效应(SWE),其光电转化效率比商用的薄膜光伏组件板提高约50~75%,在薄膜光伏组件中属于世界的水平的光电转化效率。
微晶硅(uc-Si)太阳能板为了获得具有高稳定性的硅基薄膜太阳能板,光伏组件,近年来又出现了微晶薄膜硅太阳能板,微晶硅可以在接近室温的低温下制备,特别是使用大量氢气稀释的,可以生成晶粒尺寸10nm的微晶硅薄膜,薄膜厚度一一般在2~3um。到20世纪90年代中期,微晶硅电池的效率已经超过非晶硅,达到10%以上,而且没有出现光致效应,太阳能光伏组件,但至今尚未达到大规模工业化生产的水平。
单晶硅太阳能电池的光电转换效率为18%左右,高的达到24%,这是所有种类的太阳能电池中光电转换效率比较高的,但制作成本很大,以致于它还不能被普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命可达25年。一般来说,太阳电池的发电量随着日照强度的增加而按比例增加。随着组件表面的温度升高而略有下降。太阳电池组件的峰值功率Wp是指在日照强度为1000W/M2,AM为1。5,组件表面温度为25℃时的Imax*Umax的值(随着温度变化,电池组件的电流、电压、功率也将发生变化,组件串联设计时必须考虑电压负温度系数。
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